Afstand van extreme laag tot neutrale as gegeven buigspanning voor stut Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Afstand van neutrale as tot uiterste punt = Buigspanning in kolom*(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/(Buigmoment in kolom)
c = σb*(Asectional*(rleast^2))/(Mb)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Afstand van neutrale as tot uiterste punt - (Gemeten in Meter) - Afstand van neutrale as tot uiterste punt is de afstand tussen de neutrale as en het uiterste punt.
Buigspanning in kolom - (Gemeten in Pascal) - Buigspanning in kolom is de normale spanning die wordt veroorzaakt op een punt in een lichaam dat wordt blootgesteld aan belastingen waardoor het buigt.
Kolom dwarsdoorsnede gebied - (Gemeten in Plein Meter) - Kolomdoorsnede-oppervlak is het gebied van een tweedimensionale vorm die wordt verkregen wanneer een driedimensionale vorm loodrecht op een bepaalde as op een punt wordt gesneden.
Kleinste straal van gyratiekolom - (Gemeten in Meter) - Kleinste gyratiestraal Kolom is de kleinste waarde van de gyratiestraal die wordt gebruikt voor structurele berekeningen.
Buigmoment in kolom - (Gemeten in Newtonmeter) - Buigmoment in kolom is de reactie die in een structureel element wordt geïnduceerd wanneer een externe kracht of moment op het element wordt uitgeoefend, waardoor het element buigt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Buigspanning in kolom: 0.04 Megapascal --> 40000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Kolom dwarsdoorsnede gebied: 1.4 Plein Meter --> 1.4 Plein Meter Geen conversie vereist
Kleinste straal van gyratiekolom: 47.02 Millimeter --> 0.04702 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Buigmoment in kolom: 48 Newtonmeter --> 48 Newtonmeter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
c = σb*(Asectional*(rleast^2))/(Mb) --> 40000*(1.4*(0.04702^2))/(48)
Evalueren ... ...
c = 2.57936046666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.57936046666667 Meter -->2579.36046666667 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
2579.36046666667 2579.36 Millimeter <-- Afstand van neutrale as tot uiterste punt
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Payal Priya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

Steun onderworpen aan samendrukkende axiale druk en een transversale puntbelasting in het midden Rekenmachines

Doorbuiging bij sectie voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Doorbuiging bij sectie = Kolom Drukbelasting-(Buigmoment in kolom+(Grootste veilige lading*Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A/2))/(Kolom Drukbelasting)
Compressieve axiale belasting voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Kolom Drukbelasting = -(Buigmoment in kolom+(Grootste veilige lading*Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A/2))/(Doorbuiging bij sectie)
Dwarse puntbelasting voor steun met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Grootste veilige lading = (-Buigmoment in kolom-(Kolom Drukbelasting*Doorbuiging bij sectie))*2/(Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A)
Buigend moment bij sectie voor schoor met axiale en transversale puntbelasting in het midden
​ Gaan Buigmoment in kolom = -(Kolom Drukbelasting*Doorbuiging bij sectie)-(Grootste veilige lading*Afstand van doorbuiging vanaf uiteinde A/2)

Afstand van extreme laag tot neutrale as gegeven buigspanning voor stut Formule

Afstand van neutrale as tot uiterste punt = Buigspanning in kolom*(Kolom dwarsdoorsnede gebied*(Kleinste straal van gyratiekolom^2))/(Buigmoment in kolom)
c = σb*(Asectional*(rleast^2))/(Mb)

Wat is een dwarspuntbelasting?

Dwarsbelasting is een belasting die verticaal wordt uitgeoefend op het vlak van de lengteas van een configuratie, zoals een windbelasting. Het zorgt ervoor dat het materiaal buigt en terugkaatst vanuit zijn oorspronkelijke positie, met inwendige trek- en drukbelastingen die verband houden met de verandering in kromming van het materiaal.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!